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      湖南省郴州市重点中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      湖南省郴州市重点中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份湖南省郴州市重点中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共13页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      2、2018年12月8日我国嫦娥四号探测器成功发射,实现人类首次在月球背面无人软着陆。通过多次调速让探月卫星从近地环绕轨道经地月转移轨道进入近月环绕轨道。已知地球与月球的质量之比及半径之比分别为a、b,则关于近地卫星与近月星做匀速圆周运动的下列判断正确的是
      A.加速度之比约为
      B.周期之比约为
      C.速度之比约为
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速
      3、国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,如图所示,其轨道近地点高度约为440km,远地点高度约为2060km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786km的地球同步轨道上。设东方红一号在近地点的加速度为a1,线速度为v1,环绕周期为T1,东方红二号的加速度为a2,线速度为v2,环绕周期为T2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,自转线速度为v3,自转周期为T3,则a1、a2、a3,v1、v2、v3,T1、T2、T3的大小关系为( )
      A.T1>T2=T3B.a1>a2>a3C.a3>a1>a2D.v1>v3>v2
      4、如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ,则能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是( )
      A.B.C.D.
      5、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )
      A.镅放出的是X射线
      B.镅放出的是γ射线
      C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
      D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
      6、如图所示,空间P点离地面足够高,从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球,小球能打在竖直的墙壁上,若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度,则小球打在竖直墙壁上的速度大小
      A.一定不断增大
      B.一定不断减小
      C.可能先增大后减小
      D.可能先减小后增大
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图所示,a、b两束不同频率的单色光从半圆形玻璃砖底边平行射入,入射点均在玻璃砖底边圆心O的左侧,两束光进入玻璃砖后都射到O'点,OO'垂直于底边,下列说法确的是( )
      A.从点O'射出的光一定是复色光
      B.增大两束平行光的入射角度,则b光先从O'点消失
      C.用同一装置进行双缝干涉实验,b光的相邻条纹间距较大
      D.若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的截止电压低
      8、传感器是智能社会的基础元件。如图为电容式位移传感器的示意图,观测电容C的变化即可知道物体位移x的变化,表征该传感器的灵敏度。电容器极板和电介质板长度均为L,测量范围为≤x≤。下列说法正确的是( )
      A.电容器的电容变大,物体向-x方向运动
      B.电容器的电容变大,物体向+x方向运动
      C.电介质的介电常数越大,传感器灵敏度越高
      D.电容器的板间电压越大,传感器灵敏度越高
      9、下列说法正确的是________.
      A.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性
      B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
      C.墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于碳粒受重力作用
      D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时.分子间的距离越大,分子势能越小
      E.一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面上体的分子数增多
      10、如图甲,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧车离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h,并作出如图乙所示滑块的动能Ek与h的关系图像,其中h=0.2m~0.35m图线为直线,其余部分为曲线,h=0.18m时,滑块动能最大,不计空气阻力,取g=10m/s2,则由图像可知( )
      A.图线各点斜率的绝对值表示合外力大小
      B.滑块的质量为0.1kg
      C.弹簧的原长为0.18m
      D.弹簧的劲度系数为100N/m
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图 1所示。
      (1)本实验中_______(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,______ (填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量。
      (2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图2所示。在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为x1=1.45cm, x2=2.45 cm, x3=3.46cm,x4=4.44 cm, x5=5.45 cm, x6=6.46 cm,打点计时器的频率f=50Hz,则打纸带上第5个计数点时小车的速度为______m/s;整个过程中小车的平均加速度为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)
      12.(12分)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.
      (1)求带电粒子到达B点时的速度大小;
      (2)求磁场的宽度L;
      (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.
      14.(16分)质点的势函数V(r)即单位质量的质点在空间位置r处所具有的势能。今有一质量为m的质点,在一维直线势场的作用下,在直线x上运动,A为大于零的常数。已知质点的能量为E,求质点运动周期。
      15.(12分)如图所示,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m=5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27℃、压强为p1=1.0×105Pa。已知大气压强为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。
      (1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度?
      (2)继续升高环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.根据可知,,选项A错误;
      B.由可得,,选项B正确;
      C.根据可得,选项C错误;
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须要多次加速变轨,选项D错误。
      3、B
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律可知轨道半径越大的卫星,周期越大,由于东方红二号卫星的轨道半径比东方红一号卫星的轨道半径大,所以东方红二号卫星的周期比东方红一号卫星的周期大;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,即有
      故A错误;
      BC.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,加速度越小,所以东方红二号卫星的加速度比东方红一号卫星的加速度小;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,根据可知东方红二号卫星的加速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度大,即有
      故B正确,C错误;
      D.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,线速度越小,所以东方红二号卫星的线速度比东方红一号卫星的线速度小;根据可知东方红二号卫星的线速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的线速度大,即有
      故D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度:
      a1=gsinθ+μgcsθ
      a恒定,斜率不变;
      当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ>tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率为零。
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      5、C
      【解析】
      AB.镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中α射线能使空气电离,故镅放出的是α射线,故AB错误;
      C.半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;
      D.半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      设P点到墙壁的距离为d,小球抛出的初速度为v0,运动时间
      竖直速度
      刚小球打到墙壁上时速度大小为
      v=
      根据数学知识:
      即。由此可见速度有最小值,则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。
      A.一定不断增大。故A不符合题意。
      B.一定不断减小。故B不符合题意。
      C.可能先增大后减小。故C不符合题意。
      D.可能先减小后增大。故D符合题意。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、AD
      【解析】
      A.两光束射到O′点时的入射角都等于在玻璃砖底边的折射角,根据光路可逆性可知,从O′点射出时折射角都等于射入玻璃砖底边时的入射角,而在玻璃砖底边两光束平行射入,入射角相等,所以从O′点射出时折射角相同,两光束重合,则从O′点射出的一定是一束复色光,故A正确;
      B.令光在底边的入射角为i,折射角为r,根据折射定律有
      所以
      根据几何知识可知,光在O′点的入射角为r,无论怎样增大入射角度,光在O′点的入射角都小于光发生全反射的临界角,所以a、b光不会在O′点发生全反射,故B错误;
      C.根据光路图可知,玻璃砖对a光的折射率小于b光的折射率,则a光的波长大于b光的波长,由于条纹间距为
      所以a光的条纹间距大于b光的条纹间距,故C错误;
      D.由于a光的频率小于b光的频率,根据光电效应方程
      可知a、b光分别照射同一光电管发生光电效应时,a光的截止电压比b光的截止电压低,故D正确。
      故选:AD。
      8、AC
      【解析】
      AB.根据电容公式
      可知,电容器的电容变大,两板间电介质部分增多,物体向-x方向运动,故A正确,B错误;
      C.电介质的介电常数越大,当物体沿左右方向运动,移动相同距离时,电容器的变化量变大,即传感器的灵敏度变大,故C正确;
      D.电容器的电容和板间电压无关,电容器的板间电压变大,电容器的变化量不变,即传感器的灵敏度不变,故D错误。
      故选AC。
      9、ABE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故A正确;
      B.液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,所以叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B正确;
      C.墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于分子无规则运动导致的扩散现象产生的结果,故C错误;
      D.两分子间距大于平衡距离时,分子间为引力,则分子距离增大时,分子力做负功,分子势能增大,故D错误;
      E.一定质量的理想气体保持体积不变,气体的分子密度不变,温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间内撞击器壁单位面上的分子数增多,故E正确.
      10、AD
      【解析】
      A.根据动能定理可得
      故图像的斜率表示滑块受到的合外力大小,A正确;
      B.在图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,即只受重力作用,所以从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m,斜率大小为
      即重力大小为
      所以
      故BC错误;
      D.在滑块与弹簧未分离的过程中,当滑块受到的重力和弹力等大时,滑块的速度最大,即动能最大,故有
      根据题意可知0.18m时动能最大,而弹簧原长为0.2m,代入解得
      D正确。
      故选AD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、需要不需要
      【解析】
      (1)本实验是通过力传感器测量的细线的拉力,要想将拉力作为小车的合外力,需要平衡摩擦力;由于拉力可以直接读出,所以钩码的质量不需要远远小于小车的质量;
      (2)频率,则周期,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔;第5个计数点的速度为,根据逐差法可知小车的加速度为: .
      12、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、【小题1】
      【小题2】
      【小题3】B2≥1.5B1
      【解析】
      粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.
      【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=
      则θ=30°
      根据速度关系有:v=
      【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:
      由几何关系得:L=r1
      解得:L=
      【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:
      同理得:
      根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)
      解得:B=1.5B1
      【点睛】
      本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.
      14、
      【解析】

      可知
      由题意可知
      联立以上两式:
      因此可知这种势场面类似于重力场,是恒定的匀强场。加速度大小恒定大小为a=A,由


      15、 (1) 57℃;(2)73J
      【解析】
      (1)气体的状态参量

      对活塞由平衡条件得
      解得
      由查理定律得
      解得

      (2)继续加热时,理想气体等压变化,则温度升高,体积增大,气体膨胀对外界做功,外界对气体做功
      根据热力学第一定律,可得理想气体从外界吸收的热量

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